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온도 센서 열 저항과 열전대의 차이점은 무엇입니까?

열전대와 열 저항의 차이

1. 신호 특성 : 열 저항기는 저항입니다. 열 저항도 온도계는 금속 와이어의 저항이 온도에 따라 변한다는 원칙에 따라 작동합니다. 열전대 : 서로 다른 재료의 두 와이어 또는 반도체를 함께 용접하여 폐쇄 루프를 형성합니다. 와이어의 두 접촉 사이에 온도 차이가있을 때,이 둘 사이에 전자력이 생성되어 루프에서 특정 크기의 전류가 형성됩니다. 이 현상을 열전 효과라고합니다. 열전대는이 효과를 사용하여 작동합니다.

2. 두 센서에 의해 감지되는 온도 범위 : 열 저항기는 일반적으로 0-150 도의 온도 범위를 약 600 도의 높은 측정 범위로 감지하는 반면, 열전대는 0-1000도 (또는 더 높은)의 온도 범위를 감지 할 수 있습니다.

3. 재료 비용 : 열 저항기는 온도에 민감한 변화가있는 금속 재료입니다. 열 저항기는 저항 신호이며, 이들의 출력은 양 및 음의 기둥이없는 저항 값 (ω)입니다. 일반적으로 사용되는 것은 PT100 및 Cu50입니다. . 열전대는 바이메탈 재료, 즉 두 가지 다른 금속 재료입니다. 온도의 변화로 인해, 두 개의 다른 금속 와이어의 두 끝에서 전위차가 생성됩니다. K, S, E, R, T, N 및 기타 졸업 번호로 나눌 수 있으며, 이는 다른 측정 매체 및 온도 측정 범위에 사용할 수 있습니다. 열전대는 전압 신호이며, 출력은 밀리 볼트 (MV)이며 양 및 음의 기둥이 있습니다. 일부는 저항보다 비싸고 일부는 저항보다 저렴하지만 보상 와이어가 포함될 때 열전대의 포괄적 인 비용이 높습니다. 온도 센서 열 저항기와 열전대의 차이점은 무엇입니까?

4. PLC와의 관계 : PLC에 해당하는 열 저항 및 열전대의 입력 모듈도 다릅니다. 이 문장은 괜찮지 만 일반적으로 PLC는 4 ~ 20ma 신호에 직접 연결되며 열 저항 및 열전대는 일반적으로 송신기와 PLC에 연결됩니다. DCS에 연결하는 경우 송신기를 사용할 필요가 없습니다. 서미스터는 RTD 신호이며 열전대는 TC 신호입니다! (PLC에는 또한 열 저항 모듈 및 열전대 모듈이 있으며, 이는 저항 및 열전대 신호를 직접 입력 할 수 있습니다.

열 저항의 온도 측정 원리는 열전대와 다릅니다.

서미스터는 온도 측정에 대한 저항의 열 영향, 즉 온도 변화에 따라 저항의 저항이 변화합니다. 따라서 온도에 민감한 열 저항의 저항 변화가 측정되는 한 온도를 측정 할 수 있습니다. 현재, 주로 두 가지 유형의 금속 열 저항 및 반도체 서미스터가 있습니다.

금속 열 저항의 저항 값과 온도는 일반적으로 다음과 같은 대략적인 관계, 즉,

rt {{{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]

여기서 RT는 온도 T에서의 저항 값이며; rt {{{0}}은 온도 T0에서 해당 저항 값입니다 (일반적으로 t 0=0 degree); α는 온도 계수입니다.

반도체 서미스터의 저항 값과 온도의 관계는 다음과 같습니다.

rt=aeb/t

여기서 RT는 온도 T에서의 저항 값이며; A와 B는 반도체에 재료의 구조의 상수에 의존한다.

이에 비해, 서미스터의 온도 계수는 더 크고 실온에서의 저항 값은 더 높지만 (보통 수천 옴 이상) 상호 교환 성이 좋지 않으며 비선형 성은 심각하며 온도 측정 범위는 약 -50 ~ 300도 정도입니다. 가구 및 자동차의 온도 감지 및 제어에 널리 사용됩니다. 금속 열 저항기는 일반적으로 -200 ~ 500도 범위에서 온도 측정에 적합합니다. 그들은 정확한 측정, 우수한 안정성 및 안정적인 성능을 특징으로합니다. 그들은 프로세스 제어에 널리 사용됩니다.

온도에 따른 저항의 변화의 관점에서 볼 때, 대부분의 금속 도체는이 특성을 가지고 있지만 온도 측정 열 저항기로 사용될 수는 없습니다. 열 저항으로 사용되는 금속 재료는 일반적으로 다음과 같이 필요합니다. 가능한 한 크고 안정적인 온도 계수, 큰 저항 (동일한 감도에서 센서의 크기를 줄임), 사용 온도 범위 내에서 안정적인 화학적 및 물리적 특성, 양질의 재료 재현성 및 온도에 따른 저항 값 변화. 중간 가치 기능 관계 (좋은 선형 관계)가 있어야합니다.

 

 

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